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1.
Inhibition of pancreatic acinar mitochondrial thiamin pyrophosphate uptake by the cigarette smoke component 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 310(10): G874-83, 2016 05 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26999808
2.
Cerulein hyperstimulation decreases AMP-activated protein kinase levels at the site of maximal zymogen activation.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 303(6): G723-32, 2012 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22821946
3.
A novel protein kinase D inhibitor attenuates early events of experimental pancreatitis in isolated rat acini.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 300(1): G120-9, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20947701
4.
The emerging role of smoking in the development of pancreatitis.
Pancreatology
; 11(5): 469-74, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21986098
5.
Reducing extracellular pH sensitizes the acinar cell to secretagogue-induced pancreatitis responses in rats.
Gastroenterology
; 137(3): 1083-92, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19454288
6.
Molecular and cellular mechanisms of pancreatic injury.
Curr Opin Gastroenterol
; 26(5): 484-9, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20651589
7.
Chronic Nicotine Exposure In Vivo and In Vitro Inhibits Vitamin B1 (Thiamin) Uptake by Pancreatic Acinar Cells.
PLoS One
; 10(12): e0143575, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26633299
8.
Tissue Pharmacology of Da-Cheng-Qi Decoction in Experimental Acute Pancreatitis in Rats.
Evid Based Complement Alternat Med
; 2015: 283175, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26199633
9.
Risk factors for pancreatic cancer: underlying mechanisms and potential targets.
Front Physiol
; 4: 415, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24474939
10.
Activation of soluble adenylyl cyclase protects against secretagogue stimulated zymogen activation in rat pancreaic acinar cells.
PLoS One
; 7(7): e41320, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22844459
11.
Protein kinase C delta-mediated processes in cholecystokinin-8-stimulated pancreatic acini.
Pancreas
; 38(8): 930-5, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19752773
12.
The novel protein kinase C isoforms -delta and -epsilon modulate caerulein-induced zymogen activation in pancreatic acinar cells.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 294(6): G1344-53, 2008 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18388183
13.
Secretion and fluid transport mechanisms in the mammary gland: comparisons with the exocrine pancreas and the salivary gland.
J Mammary Gland Biol Neoplasia
; 11(3-4): 249-68, 2006 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17136613
14.
Zymogen activation in a reconstituted pancreatic acinar cell system.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 290(5): G894-902, 2006 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16339296
15.
Vacuolar adenosine triphosphatase and pancreatic acinar cell function.
J Gastroenterol Hepatol
; 21 Suppl 3: S18-21, 2006 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16958663
16.
Vacuolar ATPase regulates zymogen activation in pancreatic acini.
J Biol Chem
; 280(7): 5430-4, 2005 Feb 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15582989
17.
A functional interaction between chromogranin B and the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor/Ca2+ channel.
J Biol Chem
; 278(50): 49699-706, 2003 Dec 12.
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| MEDLINE | ID: mdl-14506248
18.
Activation of the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor by the calcium storage protein chromogranin A.
J Biol Chem
; 277(18): 15801-6, 2002 May 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11842082
19.
Three-dimensional structure of the type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor at 24 A resolution.
EMBO J
; 21(14): 3575-81, 2002 Jul 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12110570
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